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스위칭 안정기는 폐쇄 루프에서 작동하고 전원 공급 장치의 출력 매개변수를 조절하는 스위칭 회로입니다. 그녀의 예 중 하나를 살펴 보겠습니다.

강력한 스위칭 전원 공급 장치를 개발하는 주제는 여전히 관련이 있습니다. 그림에서. 그림 1.35는 하나의 XNUMX차 권선이 있는 최신 요소 베이스에 구현된 하프 브리지 전압 변환기의 다이어그램을 보여줍니다.

입력 정류기 회로는 컨버터의 출력 전력에 의해 결정됩니다.

최대 100W의 출력 전력을 갖춘 DB107을 다이오드 브리지로 사용할 수 있습니다. 전력을 높이면 BR310 이상의 브리지를 사용할 수 있습니다. 펄스 변압기의 XNUMX차 권선에 있는 정류기는 부하의 매개변수와 특성에 따라 어떤 방식으로든 만들 수 있습니다.

스위칭 안정기
쌀. 1.35. 하프 브리지 전압 변환기의 전기 다이어그램

조정된 저항 R4는 넓은 범위 내에서 자체 발진기의 주파수를 변경하도록 설계되었습니다.

하나의 IR2153 마이크로 회로는 자체 발진기로 사용됩니다 (IR2151D, IR2152D, IR2155D, IR21531D 마이크로 회로 중 하나를 사용할 수 있음). 인덱스가 없는 미세 회로에서 인덱스 "D"로 고려되는 미세 회로의 특징은 첫 번째 경우 출력 트랜지스터 스위치의 제어 회로에 전원을 공급하기 위해 자동 발전기에 고전압 다이오드가 이미 내장되어 있다는 것입니다.

전형적인 SMPS의 모습은 그림 1.36에 나와 있습니다. XNUMX.

스위칭 안정기
쌀. 1.36 전형적인 SMPS의 모습

IR2153 자체 발진기는 외부 주파수 제어(R4), 1,2μs의 고정 일시정지 및 소형 DIP-8 패키지를 갖추고 있습니다.

자동 발전기에는 15,6V 전압용 제너 다이오드가 내장되어 있어 주 전원 회로에서 전류 제한 저항 R2를 통해 수신된 공급 전압을 안정화합니다.

출력 스위치로는 보호 다이오드가 내장된 강력한 MOSFET 트랜지스터(예: IRFBC40)를 사용해야 합니다.

220V 네트워크에서 전원을 공급받는 경우 MOSFET 트랜지스터의 허용 가능한 드레인-소스 전압은 400V 이상이어야 합니다. 전류의 크기는 변환기에 필요한 전력에 따라 결정됩니다.

실제로 출력 전력은 사용된 출력 트랜지스터에 의해서만 결정됩니다(MOSFET 트랜지스터의 선택은 엄청나고 전류 범위는 단위에서 수백 암페어까지입니다). 드라이버인 IR2103은 IRFZ46 트랜지스터에 "간신히 대처"하며, 단순히 더 강력한 트랜지스터를 구동할 수는 없습니다.

이상적인 대체품은 IR2183 마이크로 회로입니다. 이는 특성, 핀아웃 및 케이스 유형 측면에서 완전한 아날로그이지만 출력 전류는 최대 1,7A입니다. 보드를 변경하지 않고 IR2103 대신 납땜하기만 하면 됩니다. 이 경우 커패시터 C5의 커패시턴스를 여러 번(최소 1μF) 늘리는 것이 좋습니다. 필름이어야 합니다.

게이트 회로의 전류 제한 저항 R5 및 R6은 MOSFET 트랜지스터의 입력 커패시턴스가 재충전될 때 출력 제어 전류를 제한하도록 설계되었습니다.

출력 전력이 50W 이상인 경우 라디에이터에 강력한 MOSFET 트랜지스터를 설치해야 합니다.

발진기의 작동 주파수는 하나의 RC 회로에 의해 설정됩니다.

저항이 5kOhm 이상인 저항기를 사용하는 것이 좋습니다. 생성 빈도는 다음 공식에 의해 결정됩니다.

F \u1d 1,38 / 1 x (R75 + 1) xCXNUMX.

여기서 R1은 옴 단위이고 C1은 패럿 단위입니다.

보드를 조립할 때 MOSFET 트랜지스터에 정전기 보호 기능을 제공해야 합니다. 마지막에 보드에 납땜해야 합니다.

작동 주파수 선택과 출력 변압기 계산은 라디오 아마추어를 위한 문헌에서 두 번 이상 설명되었습니다.

넓은 범위의 펄스 간 일시 중지 시간을 조정하려면 자체 발진기 마이크로 회로 IR2156 또는 IR21571이 적합합니다.

저자: Kashkarov A.P., Koldunov A.S.

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